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局域纳米结构n型PbTe热电材料制备及其性能研究

致谢第9-10页
摘要第10-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第22-41页
    1.1 引言第22-24页
    1.2 热电简介第24-26页
        1.2.1 热电效应第24-25页
        1.2.2 热电效应应用第25-26页
    1.3 热电材料的固体理论第26-31页
        1.3.1 载流子输运理论第26-29页
        1.3.2 声子输运理论第29-31页
    1.4 热电性能优化策略第31-36页
        1.4.1 优化载流子浓度第32页
        1.4.2 能带结构调控第32-34页
        1.4.3 降低晶格热导率第34-36页
    1.5 PbTe热电材料第36-39页
        1.5.1 PbTe热电材料发展现状第36-38页
        1.5.2 PbTe基微结构设计第38-39页
    1.6 本论文选题依据和研究内容第39-41页
第二章 实验方法第41-48页
    2.1 实验试剂及设备第41-42页
    2.2 材料测试与表征第42-48页
        2.2.1 物相和微结构表征第43-44页
        2.2.2 电学性能测试第44-46页
        2.2.3 热学性能测试第46-47页
        2.2.4 显微硬度测试第47-48页
第三章 PbTe_(0.5)Se_(0.5)纳米线合成及其块体热电性能第48-59页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 样品制备与测试表征第49-50页
        3.2.1 样品合成第49页
        3.2.2 样品的结构与热电性能表征第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-58页
        3.3.1 纳米线结构表征第50-55页
        3.3.2 纳米线基块体的热电性能第55-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 局域纳米结构协同动态掺杂提升PbTe热电性能第59-87页
    4.1 前言第59-61页
    4.2 样品制备与表征第61-63页
        4.2.1 化学合成和块体样品制备第61-62页
        4.2.2 结构和化学表征第62-63页
        4.2.3 热电性能表征第63页
    4.3 结果与讨论第63-85页
        4.3.1 材料表征第63-72页
        4.3.2 局域纳米结构和Ag掺杂对晶格热导率的影响第72-77页
        4.3.3 局域纳米结构PbTe/PbTe@C:Ag样品的电学性能第77-80页
        4.3.4 PbTe/PbTe@C:Ag样品的功率因子和ZT值比较第80-81页
        4.3.5 局域纳米结构样品的显微硬度第81-83页
        4.3.6 高热电性能重复第83-85页
    4.4 结果与讨论第85-87页
第五章 P-bTe-Cu_2Te体系高热电性能研究第87-102页
    5.1 引言第87-88页
    5.2 样品制备与表征第88-89页
        5.2.1 化学合成和块体样品制备第88-89页
        5.2.2 结构和化学表征第89页
    5.3 结果与讨论第89-100页
        5.3.1 物相和微结构表征第89-94页
        5.3.2 Cu掺杂局域纳米结构的电学输运性能分析第94-99页
        5.3.3 Cu掺杂局域纳米结构的热学性能和ZT值第99-100页
    5.4 本章小结第100-102页
第六章 In,Ag共掺提高局域纳米结构PbTe热电性能第102-110页
    6.1 引言第102-103页
    6.2 样品制备与表征第103-104页
    6.3 In,Ag共掺的电学性能分析第104-107页
    6.4 局域纳米结构块体热学性能和ZT值第107-109页
    6.5 本章小结第109-110页
第七章 总结与展望第110-113页
    7.1 研究工作内容概要第110页
    7.2 主要结论第110-112页
    7.3 创新之处第112页
    7.4 尚需解决的问题第112-113页
参考文献第113-129页
攻读博士学位期间的学术交流及成果情况第129-130页

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